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Al-Cu合金焊接熔池凝固枝晶动态生长机制的相场研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 课题的研究背景及选题意义第13-14页
    1.2 熔池凝固微观组织演变模拟研究现状第14-22页
        1.2.1 蒙特卡洛法(MC法)第14-16页
        1.2.2 元胞自动机法(CA法)第16-20页
        1.2.3 相场法(PF法)第20-22页
    1.3 界面稳定性动力学理论研究现状第22-27页
    1.4 二次枝晶生长动力学研究第27-32页
        1.4.1 二次枝晶产生机理第27-29页
        1.4.2 噪声放大机制第29-30页
        1.4.3 二次枝晶生长相关性第30-32页
    1.5 主要研究内容第32-34页
第2章 焊接熔池凝固过程枝晶生长PF模型第34-47页
    2.1 引言第34页
    2.2 定量PF模型第34-37页
    2.3 基于线性不稳定动力学的初始条件第37-39页
    2.4 枝晶动态生长控制条件第39-44页
        2.4.1 线性生长阶段第39-41页
        2.4.2 全过程凝固第41-44页
    2.5 控制方程离散化第44-46页
    2.6 本章小结第46-47页
第3章 焊接熔池凝固初期界面稳定性动力学研究第47-69页
    3.1 引言第47页
    3.2 动态条件下线性不稳定动力学模型第47-50页
    3.3 线性生长阶段的界面演变过程第50-55页
    3.4 焊接工艺参数对初始不稳定动力学的影响第55-67页
        3.4.1 焊接功率第55-61页
        3.4.2 焊接速度第61-67页
    3.5 本章小结第67-69页
第4章 一次枝晶动态演变过程第69-85页
    4.1 引言第69页
    4.2 一次枝晶间距演变过程第69-79页
        4.2.1 枝晶形貌第69-70页
        4.2.2 尖端速度第70-73页
        4.2.3 溶质场第73-75页
        4.2.4 界面溶质再分配第75-77页
        4.2.5 实验验证第77-79页
    4.3 不同条件下一次枝晶间距第79-84页
        4.3.1 焊接功率第79-82页
        4.3.2 焊接速度第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 PF法研究二次枝晶生长可行性验证及动态生长动力学初探第85-101页
    5.1 引言第85页
    5.2 二次枝晶间距计算方法第85页
    5.3 稳态条件下二次枝晶的动力学特征第85-87页
    5.4 稳态生长条件对二次枝晶生长特征的影响第87-91页
        5.4.1 一次枝晶间距第87-88页
        5.4.2 温度梯度第88-89页
        5.4.3 推进速度第89-91页
    5.5 噪声放大机制第91-93页
    5.6 二次枝晶的动态生长第93-99页
        5.6.1 推进速度的变化率第93-97页
        5.6.2 温度梯度的变化率第97-99页
    5.7 本章小结第99-101页
第6章 焊接熔池二次枝晶生长动力学研究第101-116页
    6.1 引言第101页
    6.2 稳态生长第101-106页
        6.2.1 尖端特征第101-104页
        6.2.2 二次枝晶间距第104-106页
    6.3 动态生长第106-109页
    6.4 二次枝晶生长分析第109-114页
    6.5 本章小节第114-116页
结论第116-118页
参考文献第118-126页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其他成果第126-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

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